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manbet手机版诺贝尔演讲,1908年12月11日manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版放射性物质阿尔法粒子的化学性质manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版的性质的研究manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线在放射学的发展中起了显著的作用,在揭示许多最重要的事实和关系方面起了重要作用。manbet手机版随着实验知识的增加,人们越来越认识到,很大一部分放射性现象与辐射的排出密切相关manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版在这一讲中,我们将试图对人类对人类知识的发展作一个简要的历史叙述manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线和追踪实验人员在试图解决化学性质这一困难问题时所走过的漫长而艰巨的道路manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线在1899年首次被发现是一种特殊类型的辐射。在过去的六年中,人们对这一重大问题进行了持续的攻击,当攻击的资源似乎几乎用尽时,攻击终于让步了。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版在贝克勒尔用照相法发现铀的辐射能后不久,他就证明了像Röntgen-rays这样的铀的辐射具有放电带电物体的特性。manbet手机版在对这一特性的详细研究中,我通过在氧化铀的表面连续放置薄铝箔层来检查对放电速率的影响,得出的结论是存在两种穿透能力非常不同的辐射类型。manbet手机版该期间的结论总结如下:manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版“这些实验表明,铀辐射是复杂的,至少存在两种不同类型的辐射,一种是非常容易吸收的,为了方便起见,我们将其命名为manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版另一种具有较强的穿透力,称为manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版辐射。”manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版1manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版当发现其他放射性物质时,人们看到,目前的辐射类型类似于manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版- - -manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-铀射线,以及Villard发现的更有穿透力的镭辐射,这个术语manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版gmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-rays应用于它们。manbet手机版这样给出的名称很快被广泛使用,作为铀、镭、钍和锕三种不同类型辐射的方便命名法。manbet手机版由于它们的穿透力不强manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线起初被认为不重要,人们的注意力主要集中在更有穿透力的射线上manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版随着镭活性制剂的出现,吉塞尔在1899年表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版来自这种物质的-射线很容易被与阴极射线方向相同的磁场偏转,因此看起来像是一束带有负电荷的投射粒子流。manbet手机版身份的证明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子与电子组成阴极射线是在1900年由贝克勒尔完成的,他表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版——来自镭的粒子和电子的质量差不多小,并以与光速相当的速度投射。manbet手机版由于时间限制,我无法深入研究考夫曼等人在这个问题上后来的工作,这些工作极大地扩展了我们对电子构成和质量的认识。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版与此同时,进一步的调查显示manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子产生了在未屏蔽的放射性物质附近观察到的大部分电离,并且大部分辐射能量以的形式存在manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版卢瑟福和麦克朗在1901年计算出,一克镭以射线的形式辐射出大量的能量manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版人们日益认识到……的重要性manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版人们试图确定这种容易被吸收的辐射的性质。manbet手机版斯特拉特(manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版瑞利勋爵manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版)和威廉·克鲁克斯爵士在1902年提出,它们可能被证明是带有正电荷的投射粒子。manbet手机版在考虑了各种证据后,我独立地得出了同样的结论。manbet手机版如果是这样的话manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线应该被磁场偏转。manbet手机版初步工作表明,即使发生偏转,也非常轻微。manbet手机版实验每隔两年就继续进行一次,直到1902年,一种活性为19000的镭的制剂问世,我才能够确凿地表明,粒子受到磁场的偏转,尽管与磁场相比,偏转的程度非常微小manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版这表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线由投射的带电粒子组成,而偏转的方向表明每个粒子都带正电荷。manbet手机版的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子也被电场偏转,从偏转的大小,推导出速度最快的粒子的速度约为2.5 x 10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版9manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版厘米每秒,或光速的十二分之一,而的值manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版e / mmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版即粒子所携带的电荷与其质量之比,被发现为5000个电磁单位。manbet手机版现在从电解水的数据可以知道的值manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版e / mmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版氢原子是9650。manbet手机版如果manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子所带的正电荷与氢原子的单位基本电荷相同时,可以看出manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这个粒子的质量大约是氢原子的两倍。manbet手机版由于射线的复杂性,人们认识到结果只是近似的,但实验清楚地表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这个粒子在质量上是原子的,最终可能被证明是氢原子、氦原子或某种轻原子量的未知元素的原子。manbet手机版1903年,Des Coudres重复了这些实验,得到了类似的结果manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版贝克勒尔manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版显示了偏斜manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版用照相法在磁场中测量射线。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版这证明了manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是由实际带电的物质原子组成的,以极高的速度投射出去,立刻就把大量的光投射到放射性过程中去,特别是照射到当时正在蒙特利尔实验室里同他一起进行的另一系列重要的研究上。manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版f .草皮的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版.manbet手机版如果时间允许的话,将有兴趣详细考虑这些研究的性质,这些研究为现在普遍接受的放射性“转变理论”奠定了坚实的基础。manbet手机版卢瑟福和索迪通过对钍、镭和铀这些物质的仔细研究,得出了这样的结论:放射性物质处于一种转化状态,由此产生了一些化学和物理性质完全不同于母体元素的新物质。manbet手机版从化学和物理作用的转变速率的独立性出发,认识到这种转变在性质上是原子的而不是分子的。manbet手机版每一个新物体都根据一定的规律失去了它的放射性特性。manbet手机版甚至在物质本质被发现之前manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版在这种情况下,人们曾认为,任何一种物质的辐射很可能伴随着其原子的破裂而产生。manbet手机版证明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是物质的抛射原子,既加强了这一结论,同时也对放射性物质中发生的过程给出了更具体、更明确的表示。manbet手机版我们当时达成的观点可以从下面的引语中清楚地看出,这句引语在今天几乎没有修改。manbet手机版“到目前为止所获得的结果指向这样一个结论,即放射性体中发生的一连串化学变化的开始是由于放射性物质的发射manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线,即从原子中投射出的重带电物质。manbet手机版剩下的部分是不稳定的,会发生进一步的化学变化,这些变化又会伴随着manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线,在某些情况下也manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版显然自发地以极快的速度投射出大质量的放射性物体所具有的能量支持了这样一种观点:这些物质的原子至少部分地由快速旋转或振荡的重带电体系统组成,这些重带电体比电子大。manbet手机版这些物质突然脱离它们的轨道,可能是由于内力或外力的作用,但我们目前还不知道。”manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版2manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版考虑一下镭变化的解释。manbet手机版据推测,每秒钟都会有一小部分镭原子变得不稳定,以爆炸的暴力分裂。manbet手机版一个原子的碎片-和manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子-被高速喷射出来,原子的残余,比以前重量轻,成为一种新物质的原子,即镭辐射。manbet手机版这种物质的原子比镭的原子要不稳定得多,并且会在喷射出一股射线时再次爆炸manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版结果,镭a原子出现了,由此开始的解体过程继续经过一系列漫长的阶段。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版在这里,我只能顺便提一下不同的实验人员在分析镭、钍和锕的一连串变换过程中所做的大量工作;manbet手机版镭和铀之间的联系,以及伯特伍德发现镭的母体,即离子,这是人们寻找已久而又难以捉摸的。manbet手机版这一阶段的主题具有不同寻常的兴趣和重要性,但与我的演讲主题只有间接的关系。manbet手机版研究表明,铀和钍的转化所产生的绝大多数过渡元素都随着析出而分解manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版然而,也有少数人只会扔掉manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子,而有些粒子是“无射线”的,即在没有高速排出的情况下发生转变manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版- - -manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版我们有必要假设,在后一种情况下,原子会因排斥而分裂manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版—粒子的速度太低而无法被探测到,或者(更有可能的是)发生原子重排的过程而没有原子大小的物质粒子被排出。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版镭的另一个惊人特性很快被发现与镭的排出有关manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版1903年manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版p .居里manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版拉博德证明镭是一种自热物质,它的温度总是高于周围空气的温度。manbet手机版从一开始就似乎很有可能,这种效应一定是由于热效应的影响造成的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-镭上的粒子。manbet手机版让我们来考虑一下一个装在管子里的镭球。manbet手机版的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子从镭的各个部分均匀地大量喷射出来,由于它们的穿透力很小,所以都被镭本身或管壁阻挡住了。manbet手机版运动的能量manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子转化为热。manbet手机版根据这种观点,镭受到自身粒子猛烈而不断的轰击,并受到自身辐射的加热。manbet手机版1903年,卢瑟福和巴恩斯的工作证实了这一点。他们指出,镭的热效应有四分之三不是直接来自镭本身,而是来自它的产物——辐射,镭中产生的每种不同物质放出的热量与镭的能量成正比manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-从它排出的粒子。manbet手机版这些实验清楚地揭示了巨大的能量,与所涉及的物质的重量相比,这是在辐射转换过程中释放的。manbet手机版可以很容易地计算出,一公斤镭及其产物最初释放的能量为14000马力,在它的寿命中释放的能量相当于一天约80000马力。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版由此可见,镭的加热效应主要是镭自身轰击产生的次生现象manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版很明显,所有的放射性物质所散发的热量必然与它们的数量和能量成正比manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-每秒排出的粒子。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版我们现在必须考虑另一个最重要的发现。manbet手机版在讨论衰变理论的后果时,卢瑟福和索迪注意到这样一个事实:在放射性元素转化过程中产生的任何稳定物质都应该大量地存在于放射性矿物中,而放射性矿物的转化过程已经进行了很长时间。manbet手机版这个建议最早是在1902年提出的。manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版3.manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版“根据这些结果和已经提出的关于放射性性质的观点,人们自然会产生这样的猜测:矿物中氦的存在以及它与铀和钍的固定联系,是否可能与它们的放射性有关manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版4manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版.manbet手机版“因此,可以预期,如果放射性元素变化的任何未知最终产物是气态的,它们将被发现可能大量地堵塞在含有该元素的天然矿物中。manbet手机版这支持了已经提出的建议,即氦可能是一种放射性元素解体的最终产物,因为它只在放射性矿物中发现。”manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版与此同时,人们也认识到很有可能manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子本身可能被证明是氦原子。manbet手机版由于当时只有较弱的制剂可用,当时要测试氦是否由镭产生似乎不可行。manbet手机版大约一年后,由于布劳恩施威格的吉塞尔博士的努力,纯溴化镭的制备得以提供给实验人员。manbet手机版使用30毫克的Giesel制剂,manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版威廉·拉姆齐爵士manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版和Soddy在1903年能够确凿地证明氦存在于几个月前的镭中,并且放射产生了氦。manbet手机版这一发现具有极大的意义和重要性,因为它揭示了除了一系列过渡元素之外,镭还在转变为一种稳定的物质形式的过程中产生。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版关于氦在镭的转化过程中的位置,一个基本的问题立即出现了。manbet手机版氦是镭转化的最终产物还是在其他阶段产生的?manbet手机版在一封写给manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版自然manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版5manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版我指出氦可能是从manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-由manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版镭的射线产物,并对镭产生氦的速率作了近似估计。manbet手机版据计算,每克镭每年产生的氦量应该在20到200立方毫米之间,可能更接近后者的估计。manbet手机版当时可供计算的数据并不完善,但值得注意的是,詹姆斯·杜瓦尔爵士最近在1908年发现的氦的生产速率,即每年134立方毫米,与当时计算出的最可能值相差不远。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版后来,随着新的和更准确的数据的出现,这些对氦生产速率的估计被修改了。manbet手机版1905年,我测量了由manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-来自镭薄膜的粒子。manbet手机版假设每个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子所携带的离子电荷由manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版J.J.汤姆森manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版我展示了6.2 x 10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版——每克镭本身每秒排出的粒子数是这一数字的4倍,当镭与它的3个平衡时manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版光产品。manbet手机版根据这些数据计算出的氦产量为每年每克240立方毫米。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版同时,通过令人钦佩的研究manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版布喇格manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版和克里曼在1904年,我们的知识吸收的性格manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-以物质为单位的粒子已经大大扩展了。manbet手机版人们早就知道吸收manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子按物质的方法在许多方面不同于manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版射线。manbet手机版布拉格指出,这些差异源于manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子由于运动的能量很大,所以不会像粒子那样偏离轨道manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版bmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子,但几乎是直线运动,电离了沿途的分子。manbet手机版从一种物质的薄膜中manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子都以相同的速度投射,在穿过一定距离的空气后,突然失去了产生电离的能力。manbet手机版速度manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版在这种观点中,粒子通过物质时数量相等,因而减少。manbet手机版我用摄影法所做的实验证实了布拉格的这些结论。manbet手机版作为射线源,镭C薄膜是由镭辐射沉积在一根细电线上。manbet手机版通过检查射线在磁场中的偏转,发现射线是均匀的,并以相同的速度从电线表面排出。manbet手机版通过让射线通过云母或铝的屏蔽,发现所有的速度manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子减少了相同的数量,放出的光束仍然是均匀的。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版一个显著的结果被注意到了。manbet手机版所有manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版——粒子显然失去了电离、磷光和照相作用的特征特性,而它们仍然以每秒约9000公里的速度移动,在完全相同的时间点上。manbet手机版在这个临界速度下manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子突然从我们的视野中消失了,我们所掌握的观察方法也无法跟踪。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版的同质来源的使用manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版像镭这样的射线立刻表明,它可以为更准确地确定的值提供依据manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版e / mmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版为manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子,并查看该值是否与manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是一个带电的氦原子。manbet手机版在漫长的实验过程中,我证明了manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版无论从镭、钍还是锕中析出的粒子,其质量都是相同的,必须由同一种物质组成。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版排出的速度manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-来自不同种类活性物质的粒子在相对狭窄的范围内变化,但的值manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版e / mmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版是常数,等于5070。manbet手机版这个值与最初发现的值相差不大。manbet手机版要解释这一结果,立刻出现了困难。manbet手机版我们已经看到了价值manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版e / mmanbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版氢原子是9650。manbet手机版如果manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子携带与氢原子相同的正电荷时,e/m的值为manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子的质量是氢原子的两倍,即等于一个氢分子的质量。manbet手机版由于原子爆炸,氢气以分子而不是原子的状态被喷射出来,这似乎是极不可能的。manbet手机版但是,如果manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这个粒子所带的电荷是氢原子的两倍manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这个粒子的质量接近4,也就是说它的质量几乎等于氦原子的质量。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版我认为,十有八九manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是一个带两个单位电荷的氦原子。manbet手机版从这个观点来看,每一种放射性物质的释放manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子一定会产生氦。manbet手机版这立刻解释了德比恩观察到的锕和镭产生氦的事实。manbet手机版有人指出,氦原子的双电荷的存在并非完全不可能,理由将在以后给出(第138页)。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版虽然证据作为一个整体强烈支持的观点manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版由于该粒子是氦原子,人们发现很难获得决定性的实验证据来证明这种关系。manbet手机版如果可以用实验证明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子在现实中确实携带两个单位电荷,那么这种关系的证明将大大加强。manbet手机版为此,卢瑟福和盖革发明了一种电学方法来直接计数manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版——从放射性物质中排出的粒子。manbet手机版电离在气体中由单一的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这种粒子非常小,除非用一种非常精细的方法,否则很难用电来探测。manbet手机版人们不得不求助于一种自动的方法来放大激光器产生的电离manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版为了这个目的,安排了manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-颗粒应通过一个小开口发射到一个容器中,容器中装有低压空气或其他气体,暴露在靠近火花值的电场中。manbet手机版在这些条件下,离子产生的通道manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子通过气体碰撞产生大量的新鲜离子。manbet手机版用这种方法,人们发现有可能放大电效应,因为一manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子几千次。manbet手机版入口manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子进入测试容器,然后通过静电计针的突然偏转来指示。manbet手机版这种方法后来发展成为一种精确的计数方法manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子在已知时间内通过测试容器的小孔发射。manbet手机版的总数由此推导出来manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-从任何放射性物质薄膜每秒排出的粒子。manbet手机版这样就可以看出3.4 × 10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子从一克镭本身和每一克镭中每秒排出manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版与它平衡的-射线产物。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版另一种截然不同的计数方法证明了这种方法的正确性。manbet手机版威廉·克鲁克斯爵士、埃尔斯特和盖特尔已经表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版——落在磷光硫化锌屏上的粒子产生了许多闪烁。manbet手机版卢瑟福和盖格利用特制的屏幕,在显微镜的帮助下计算了每秒闪烁的次数。manbet手机版实验发现,在实验误差的限制下,屏幕上每秒闪烁的次数与每秒闪烁的次数一致manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-撞击它的粒子,用电学方法计算。manbet手机版很明显,每一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子在屏幕上产生可见的闪烁,可以用电学方法或光学方法来计数manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版除了做这些实验的目的外,其结果也非常有趣和重要,因为这是第一次发现有可能通过物质的电和光效应来探测单个原子。manbet手机版这当然是可能的,因为巨大的速度manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版知道的数量manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-从计数实验中镭排出的粒子,每个粒子所携带的电荷manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子是通过测量所有粒子所携带的总正电荷来确定的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子驱逐出境。manbet手机版人们发现,每一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个粒子带9.3 × 10的正电荷manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版静电单位。manbet手机版从气体中离子所带电荷的实验证据出发,得出结论manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版这个粒子确实带两个单位电荷,氢原子所带的单位电荷等于4.65 x 10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-10manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版单位。manbet手机版的已知值e/m的比较manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子与氢原子的粒子相比较,则紧随其后的是manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是一个带有两个电荷的氦原子的投影,或者,用另一种方式表达,是manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子在电荷中和后是氦原子。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版从计数实验中得到的数据使我们能够简单地计算出一些重要放射性量的大小。manbet手机版结果发现,镭的寿命、辐射体积和镭的热效应的计算值与实验值非常吻合。manbet手机版在这些结果发表后不久,就将对这些计算方法的正确性进行测试。manbet手机版卢瑟福和盖格的计算是基于manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版1克镭在平衡状态下每年能产生158立方毫米的氦。manbet手机版詹姆斯·杜瓦爵士在1908年对镭生产氦的速率进行了长期的实验调查,结果表明,一克镭在平衡状态下每年可生产约134立方毫米。manbet手机版考虑到研究的难度,实验值和计算值之间的一致性是非常好的,是支持同一性的有力证据manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-带有氦原子的粒子。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版尽管我们考虑过的所有证据都毫无疑问地表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是一个投射的氦原子,人们仍然需要一个决定性的和无可争议的证据来证明这种关系。manbet手机版例如,有人可能会说,氦原子的出现是镭原子解体的结果,就像放射原子的方式一样,与镭原子没有直接联系manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子。manbet手机版如果一个氦原子同时被释放manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子被排出,实验和计算可能仍然一致manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子可能是氢原子或某种未知物质的原子。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版为了消除这种可能的反对意见,有必要表明manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子,收集的完全独立于它们被排出的活性物质,产生氦。manbet手机版出于这个目的,卢瑟福和罗伊兹最近(1908年)做了一些实验。manbet手机版大量的辐射被强迫进入一个玻璃管,它的壁很薄,以至于manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子直接穿过它们发射出去,尽管墙壁不受辐射本身的影响。manbet手机版的manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子投射到外部密封容器的玻璃墙内,并逐渐释放到辐射管与外部容器之间的耗尽空间中。manbet手机版几天后,在外层容器中观察到一个明亮的氦光谱。manbet手机版然而,这个实验有一个反对意见。manbet手机版有可能是观测到的氦通过发射的薄玻璃墙扩散了。manbet手机版当辐射被更大体积的氦本身所取代时,没有氦的痕迹出现,这一异议就被消除了。manbet手机版因此,我们可以有把握地得出结论manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子本身产生氦,是氦的原子。manbet手机版进一步的实验表明,当manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版当粒子穿过玻璃墙射入铅或锡薄片时,经过几个小时的轰击,总能从金属中获得氦。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版综合这些证据,我们得出结论manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版粒子是一个投射的氦原子,它在飞行过程中具有或以某种方式获得两个单位电荷的正电。manbet手机版像氦这样的单原子气体的原子竟然携带双重电荷,这有点出乎意料。manbet手机版然而,我们绝不能忘记manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一种粒子在强烈的原子爆炸中以高速释放,并穿过沿途的物质分子。manbet手机版这样的条件特别有利于从原子系统中释放松散附着的电子。manbet手机版如果manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个粒子可以通过这种方式失去两个电子,解释了双正电荷。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版我们已经看到,有充分的理由相信manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版从绝大多数放射性物质中自由排出的粒子,在质量和结构上是相同的,一定是由氦原子组成的。manbet手机版因此,我们得出这样的结论:像铀和钍这样的主要放射性元素的原子至少有一部分是由氦原子构成的。manbet手机版这些原子在特定的转变阶段以不受实验室力控制的速率被释放。manbet手机版有充分的理由相信,在大多数情况下,一个氦原子在原子爆炸时被排出。manbet手机版镭本身及其系列产品当然也是如此。manbet手机版另一方面,布朗森提请注意某些情况,例如锕和钍的放射,显然是两个氦原子和三个氦原子同时被释放。manbet手机版毫无疑问,这些例外将在未来受到仔细的调查。manbet手机版值得注意的是,铀本身似乎排出两种物质manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-每一种产物的一个粒子。manbet手机版知道了每一种产物的原子排出的氦原子数,我们就可以立即计算出产物的原子量。manbet手机版例如,在铀-离子-镭系列中,铀排出两个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-粒子和以下六个粒子中的每一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版一个manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版-射线积一,即共八。manbet手机版以铀的原子量为238.5,则离子的原子量应为230.5,镭的原子量应为226.5,放射物的原子量应为222.5,以此类推。manbet手机版值得注意的是,用这种方法推导出的镭的原子量与最新的实验值非常一致。manbet手机版由镭F(钋)转化而成的镭最终产物的原子量应为238.5 - 8 × 4= 206.5,或接近铅的原子量。manbet手机版很久以前,伯特伍德根据对老铀矿物的分析的检验,提出铅十有八九是铀-镭系列的转化产物。manbet手机版数字的巧合当然是惊人的,但是在这一结论被认为是明确成立之前,还需要有直接的证据证明镭可以生产铅。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版像氦这样的化学惰性元素在铀、钍和镭原子系统的构成中起着如此重要的作用,这是非常了不起的。manbet手机版很有可能,氦形成复杂原子的这种特性在某种程度上与它不能进入普通化学组合有关。manbet手机版我们绝不能忘记,铀和钍及其每一种转化产物都必须被视为一般意义上不同的化学元素。manbet手机版它们与普通元素的不同之处在于其原子系统的相对不稳定性。manbet手机版原子以极大的暴力自发地分裂,在许多情况下以高速排出一个氦原子。manbet手机版所有的证据都反对这样一种观点,即铀、钍或镭可以被视为氦与某些已知或未知元素的普通分子化合物,这些元素分解成氦。manbet手机版放射性转变的性质及其不受温度和其他作用的影响是普通化学变化所不能比拟的。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版除了放射性和高原子量外,铀、钍和镭没有特别的化学行为。manbet手机版例如,镭在一般化学性质上与钡密切相关。manbet手机版因此,尽管缺乏放射性可能使我们无法获得任何确切的证据,但我们也不无道理地假设,氦的某些部分也可能构成其他元素。manbet手机版从这个观点来看,许多元素的原子量相差4——氦的原子量相差4——或者是4的倍数,这可能是很重要的。manbet手机版由于时间有限,无法更详细地讨论在证明或粒子的化学性质时所提出的这些和其他有趣的问题。manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版*manbet手机版gydF4y2Ba


manbet手机版*讲座用幻灯片和镭辐射实验来说明。manbet手机版gydF4y2Ba

manbet手机版1.manbet手机版E.卢瑟福:铀辐射及其产生的导电,manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版菲尔。manbet手机版玛格manbet手机版gydF4y2Bamanbet手机版, 47(1899) 116。manbet手机版gydF4y2Ba

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